CN108451440A - 用于运行具有永久过滤器的吸尘器的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于运行具有永久过滤器(15)的吸尘器(1)的方法,其中,在工作运行期间,借助吸尘器(1)的风扇(2)将抽吸物输送至吸尘器(1)的过滤室(3)中,并且其中,为了实施再生运行,将吸尘器(1)与基站(4)相连,并且在吸尘器的过滤室(3)中包含的抽吸物被输送至基站(1)中。为了在再生运行期间实现最佳的再生结果,在此建议,吸尘器(1)的电源(5)为了再生运行而与基站(4)的电源(5)电气式地如此联接,使得,实现清洁的清洁风扇功率被提高超过工作运行的工作风扇功率。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于运行具有永久过滤器的吸尘器的方法,其中,在工作运行期间,借助吸尘器的风扇将抽吸物输送至过滤室中,并且其中,为了实施清洁运行,将吸尘器与基站相连,并且包含在吸尘器过滤室中的抽吸物被输送至基站中。
此外,本发明还涉及一种系统,该系统由具有过滤室、电源、永久过滤器和风扇的吸尘器和用于与吸尘器相连的具有电源的基站构成,其中,吸尘器构造为,在工作运行期间,借助吸尘器的风扇将抽吸物输送至过滤室中,并且其中,吸尘器与基站能够为了清洁运行相互连接,使得吸尘器过滤室中包含的抽吸物能被输送至基站中。
背景技术
具有可再生的永久过滤器的吸尘器在现有技术中已知。这些吸尘器可以是例如手持式吸尘器、例如蓄电池式吸尘器,或者是可自主行进的吸尘器、例如抽吸机器人。在吸尘器通常的工作运行期间,抽吸物从待清洁表面被拾起并且通过风扇的吸力被输送至过滤室中。永久过滤器将空气与空气中包含的抽吸物分离,从而仅清洁过的空气到达吸尘器的风扇。在一定的运行持续时间后需要对永久过滤器进行再生,因为过滤室和由此永久过滤器也越来越多地被抽吸物占据。为了进行再生,将吸尘器连接到基站上,在该基站上,吸尘器过滤室中包含的抽吸物借助风扇可以被运送至基站的集尘室中。为了将抽吸物从吸尘器的过滤室输送至基站中,可以使用基站的风扇或者备选地使用吸尘器的自有风扇,其中,或者使吸尘器风扇的输送方向反转,或者实现将过滤室中包含的抽吸物运送至基站集尘室的流动路径换向。
对于再生运行,用吸尘器的电源或者用基站的电源运行风扇、更准确地说是风扇电机。在此,如果吸尘器的蓄电池被用作电源,那么仅在工作运行后保留的剩余荷电状态还供再生运行使用。这限制了蓄电池用于再生运行的可能的剩余运行持续时间。另一方面,供再生运行利用的电压也最终确定风扇功率,该电压不大于工作运行期间的电压。这限制了再生效果。
发明内容
基于上述现有技术,本发明所要解决的技术问题在于,优化再生运行的效果。
为解决所述技术问题,本发明首先建议一种用于运行具有永久过滤器的吸尘器的方法,其中,吸尘器的电源与基站的电源为了清洁运行而电气式地如此联接,使得实现再生的再生风扇功率被提高超过工作运行的工作风扇功率。
通过按照本发明的设计方案,由此不仅吸尘器的电源或者基站的电源可供吸尘器的再生运行使用,而且这两个电源的组合也可供吸尘器的再生运行使用,这导致再生运行期间的风扇功率提高、也就是说再生风扇功率提高。由此,吸尘器的电机或风扇能够以更高的电压运行,这同时对应于更高的功率。在此,来自吸尘器电源的能量和来自基站电源的能量都被用于实施再生,从而可以相对于工作风扇功率显著提高再生风扇功率。这同时意味着更高的风扇转速,这导致在相同的再生时间内吸尘器的过滤室或永久过滤器的最佳再生。由此,可以改善再生效果,而在吸尘器或基站中不需要更强的和/或附加的电源。仅使用那些本来就已经存在于吸尘器和基站中的电源。仅需要如此设计用于再生运行的电机-风扇装置,使得该电机-风扇装置能够在较短再生运行持续时间内带来提高的风扇功率。尤其适合的是,当吸尘器与基站连接时,自动实现吸尘器电源和基站电源的联接。由此可以实现,当将吸尘器正确地安置在基站上时,对于联接两个电源所需要的电气式触点也自动彼此靠紧。从而使用者不需要实施另外的步骤,以便使吸尘器和基站彼此如此电路联接,使得具有提高的风扇功率的再生运行在本发明的意义上是可行的。其实是由此电路联接自动实现,从而一旦引发清洁运行,电源的联接就自动完成,并且与工作运行期间的风扇功率相比再生运行期间的风扇功率被提高。
尤其建议,使吸尘器的蓄电池与基站的电源设备联接。基站的电源设备可以尤其是用于对蓄电池充电的电源设备。此外,在蓄电池运行的吸尘器中,作为电源用于工作运行的蓄电池还可以作为电源用于再生运行。基站的电源设备可以设计为,在再生时间内,放出比在蓄电池充电期间更高的功率、例如300W代替50W。这明显提高了供永久过滤器或过滤室的再生使用的再生风扇功率。当然也可以使多个电源设备和/或蓄电池联接。例如,吸尘器可以具有两个或两个以上的蓄电池,蓄电池的针对再生运行的电池单元布置方式相对于针对工作运行的电池单元布置方式有所改变。例如,电池单元布置方式可以由8S2P布置方式改为16S1P布置方式以便进行清理,从而在再生运行期间蓄电池电压加倍。这在风扇电机的电流消耗相同的情况下对应于电机风扇功率的加倍。
对于再生运行,特别有利地使电源串联。对于再生运行,如此转换从吸尘器的电源至风扇的电气式连接,使得基站的电源与吸尘器的电源串联并且由此两方面电源的电压相加。这意味着再生风扇功率加倍,当然,前提条件是基站的电源在再生运行时间内也能提供相当的电流强度。由此,对于再生运行所需要的电压一部分由吸尘器的电源提供并且另一部分由基站的电源提供。
可以规定,将再生风扇功率提高吸尘器风扇的工作风扇功率的大约20%至100%。由此,依据吸尘器电源和基站电源的两个单独功率可以相对于工作风扇功率显著提高再生风扇功率。如果例如基站的电源具有50W的功率并且吸尘器的电源具有250W的功率,则通过这两个电源相加的联接实现功率从250W(工作运行)升高到300W(再生运行)。
尤其建议,将再生风扇功率提高至大约300W至500W。在实践中,建议的300W至500W的风扇功率足以在较短的再生持续时间内实现过滤室和永久过滤器的最佳再生。由此,尤其可以在小于一分钟、在大多数情况下甚至小于半分钟的持续时间内实现完全再生。
可以规定,借助吸尘器的风扇或基站的风扇实施过滤室的清洁。如果过滤室的清洁通过吸尘器的自有风扇实现,则基站可以构造为完全不包含风扇,从而基站例如仅用于容纳来自吸尘器的抽吸物并且用于对吸尘器的蓄电池充电。为此切换流动连接通道,该流动连接通道使得吸尘器的吸嘴通过基站的集尘室与吸尘器的过滤室相连。在借助基站的风扇实现再生的情况下,基站自身也具有风扇,该风扇例如抽吸或排空来自过滤室的抽吸物。
在此建议,再生运行在小于60秒、尤其大约30秒的时间段内实施。尤其可以规定,在此借助计时器控制再生运行的持续时间。由此,由于通过电路联接提高再生风扇功率,再生运行仅需要小于60秒的特别短的时间段。由此,因为再生运行的持续时间特别短,因此用于再生的风扇或其电机仅在非常短的时间内由于升高的功率被过度使用,从而在此不需要特别的防护措施、例如冷却设备。此外,经受短时间功率升高的电机和风扇的供应量(Angebot)也较大。由此,预期不会损害风扇或电机的总运行持续时间(寿命)。在此,优选借助计时器控制再生运行的持续时间并且自动关掉再生运行,从而不会出现风扇或电机的过度负载。备选地,当然也可以规定,例如当传感器识别到过滤室和永久过滤器的最佳再生时,再生运行才结束。当然,这需要风扇或电机的相应功率。再生运行也可以被使用者手动结束。
在此建议,在工作运行期间按如下方式监控吸尘器的蓄电池的荷电状态,即,该荷电状态保持大于定义的最低荷电状态、尤其大于蓄电池最高荷电状态的20%。由此在吸尘器的工作运行期间实现蓄电池的荷电监控,使得吸尘器始终含有例如20%的剩余容量,以便还能够与基站连接地实施再生运行。由此,在工作运行期间蓄电池未完全放电,从而蓄电池还可供再生运行使用。定义的最低荷电状态此处有利地建议为蓄电池最高荷电状态的20%。然而,所述最低荷电状态可以根据蓄电池类型变化。
此外建议,对于再生运行所需要的电压大约50%由吸尘器的电源提供并且大约50%由基站的电源提供。对于再生运行所需要的电功率一半来自吸尘器的电源并且一半来自基站的电源。
除了前述用于运行吸尘器的方法以外,本发明同样建议一种系统,该系统由具有过滤室、电源、永久过滤器和风扇的吸尘器和用于与吸尘器相连的具有电源的基站构成,其中,吸尘器构造为,在工作运行期间,借助吸尘器的风扇将抽吸物输送至过滤室中,并且其中,吸尘器与用于再生运行的基站能够如此相互连接,使得,吸尘器过滤室中包含的抽吸物能被输送至基站中,其中,所述吸尘器和/或所述基站具有电路,该电路设置为,在吸尘器与基站的连接状态下,吸尘器的电源与基站的电源如此联接,使得,实现再生的再生风扇功率被提高超过工作运行的工作风扇功率。
在此建议的由吸尘器和基站构成的系统用于实施前述方法,其中,为了提高再生风扇功率,使吸尘器的电源和基站的电源联接。在所述方法的先前建议的另外的技术特征方面,由吸尘器和基站构成的系统相应地如此构造,使得该系统能够实施这种方法。
附图说明
以下结合实施例详细阐述本发明。在附图中:
图1示出由基站和与基站相连的吸尘器构成的系统的外部立体视图,
图2示出剖切由基站和吸尘器构成的系统得到的纵剖面图,
图3示意性地示出在吸尘器工作运行期间吸尘器的电源和基站的电源,
图4示意性地示出在再生运行期间的根据图3的电源,
图5示意性地示出在充电运行期间的电源;
具体实施方式
图1和图2示出由吸尘器1和基站4构成的系统。此处,吸尘器1设计为具有手柄9的手持式蓄电池吸尘器,在待清洁表面上的工作运行期间,使用者可以在手柄9上操持吸尘器1。通过吸嘴8可以将抽吸物、也就是说灰尘和污物吸入吸尘器1中。吸尘器1以常见的方式具有风扇2(图1中未示出)和带有永久过滤器15的过滤室3。在工作运行期间,抽吸物由于风扇2的吸力到达过滤室3中,并且在那里被拦住,而仅清洁过的空气可以穿过永久过滤器15并且到达风扇2。对于工作运行、也就是说风扇2或其电机12的运行所需要的电压由吸尘器1的电源5提供。此处,电源5是蓄电池6,借助基站4的电源设备7可以重新对蓄电池6充电。
基站4同样具有电源5、即前述电源设备7。此外,基站4还具有用于容纳来自吸尘器1的过滤室3的抽吸物的集尘室13。为了连接吸尘器1的过滤室3与基站4的集尘室13,将吸尘器1的吸嘴8与基站4的基站接头10相连,从而位于过滤室3中的抽吸物可以通过吸嘴8离开吸尘器1并且到达基站4的集尘室13中。为此,在再生运行期间,吸尘器1的风扇2能够以与工作运行相反的流动方向运行。备选地,例如可以接通到达基站4的风扇的流动路径,该流动路径从吸尘器1的过滤室3的补加空气口导引至吸嘴8,从吸嘴8出来进入基站4的集尘室13,并且最终从集尘室13和相应地布置在那里的滤尘器导引至基站4的风扇的吸气侧。
为了将吸尘器1固持在基站4上,基站4除了上述基站接头10以外还具有两个固持件4,这两个固持件4按照销钉连接的方式固持吸尘器1。
图2示出图1中所示系统的纵剖面图。在吸尘器1的手柄9的区域中可以看到风扇2和驱动风扇2的电机12。吸尘器1的蓄电池6如此布置在风扇2的吸气侧上,使得清洁过的低温空气在到达风扇2之前流经该蓄电池6或者说朝向该蓄电池6流入。在吸尘器1和基站4的此处示出的连接状态下,基站4的电源设备7通过相应的电气连接线路与吸尘器1的蓄电池6相连,从而在工作运行后可以实现对蓄电池6重新充电。
图3至图5分别示出吸尘器1的蓄电池6和基站4的电源设备7之间的一个电路原理示意图。图3示出电源设备7和蓄电池6尚未联接的状态。图4示出由蓄电池6和电源设备7构成的用于提高功率的串联电路图。图5示出用于通过电源设备7对蓄电池6充电的充电运行图。该电路具有多个开关元件14,这些开关元件14在工作运行、再生运行和充电运行期间将所述两个电源5分开或者电路联接。
在吸尘器1的根据图3的工作运行中,两个电源5、即基站4的电源设备7和吸尘器1的蓄电池6彼此分开。在此,吸尘器1未布置在基站4上。与此相反,图4示出这两个电源5在吸尘器1的再生运行期间的电路联接。在此如图1和图2中所示,吸尘器1与基站4相连。这两个电源5如此电路联接,使得蓄电池6和电源设备7串联。由此,这两个电源5的电压相加。图5示出借助电源设备7对蓄电池6充电的充电运行图。为此,闭合位于蓄电池6和电源设备7之间的多个开关元件14、以及从电源设备7导引至供电设备(未示出)的多个开关元件14。对此,电源设备7通常通过电缆和插头与房屋插座相连。通过断开相关的开关元件14(在示图中位于蓄电池6右侧旁边),蓄电池6与吸尘器1的负载、例如电机12分开。
详细地,按照本发明的方法根据此处示例性示出的实施方式如此起作用,即,使用者首先实施吸尘器1的工作运行。在此,将吸尘器1从基站4取下并且导引至待清洁表面上以便进行清洁。在此,由于风扇2的吸力,抽吸物通过吸嘴8朝向吸尘器1的过滤室3被输送。抽吸物保持附着在吸尘器1的位于过滤室3中的永久过滤器15上,从而仅清洁过的空气继续流向吸尘器1的风扇2。对于工作运行,从电源5、即此处为吸尘器1的蓄电池6将所需电压提供给吸尘器1的风扇2或者电机12。一旦吸尘器1的过滤室3充满抽吸物,则需要对过滤室3进行再生,以便将收集的抽吸物转移至基站4。
在再生运行期间,如图1和图2中所示,吸尘器1布置在基站4上。在此,吸尘器1的过滤室3和基站4的集尘室13处于流动连接。吸尘器1的风扇2例如以(相对于工作运行)相反的方向运行,从而风扇2将空气通过过滤室3朝向吸嘴8输送,在那里抽吸物可以被转移到基站4的集尘室13上。通过将吸尘器1安置在基站4上,多个开关元件14例如自动闭合,从而如图4中所示,基站4的电源设备7和吸尘器1的蓄电池6串联,并且其电压相加。通过关系式功率=电流×电压,相应地也将由电源5提供的功率相加。如果基站4的电源设备7例如具有50W的功率,并且吸尘器1的蓄电池6具有250W的功率,则通过串联,这两个功率相加得到300W的再生功率。由此相对于吸尘器1工作运行期间的唯一功率(工作风扇功率),再生风扇功率提高了20%。此处例如通过秒表限制再生运行的持续时间,该秒表在大约30秒后结束所述两个电源5的联接,从而不再使吸尘器1的风扇2和电机12负载被提高的再生风扇功率。所述时间段足以实现吸尘器1的过滤室3和永久过滤器15的理想再生。
在工作运行期间,监控吸尘器1的蓄电池6的荷电状态,使得蓄电池6不会下降到低于最低荷电状态。最低荷电状态此处例如被定义为最高荷电状态的20%。由此,蓄电池6可以仅一定程度地放电,直到还能提供所述最低荷电状态。这使得对于随后再生运行还有相应的荷电量可供使用。例如,使用者可以借助警示信号获知,何时达到最低荷电状态。同样地工作运行也可以自动关掉。
附图标记列表
1 吸尘器
2 风扇
3 过滤室
4 基站
5 电源
6 蓄电池
7 电源设备
8 吸嘴
9 手柄
10 基站接头
11 固持件
12 电机
13 集尘室
14 开关元件
15 永久过滤器
Claims (10)
1.一种用于运行具有永久过滤器(15)的吸尘器(1)的方法,其中,在工作运行期间,借助所述吸尘器(1)的风扇(2)将抽吸物输送至吸尘器(1)的过滤室(3)中,并且其中,为了实施清洁运行,将所述吸尘器(1)与基站(4)相连,并且包含在所述吸尘器的过滤室(3)中的抽吸物被输送至所述基站(1)中,其特征在于,所述吸尘器(1)的电源(5)与基站(4)的电源(5)为了清洁运行而电气式地联接,从而使得实现清洁的清洁风扇功率被提高超过工作运行的工作风扇功率。
2.按照权利要求1所述的方法,其特征在于,使所述吸尘器(1)的蓄电池(6)与所述基站(4)的电源设备(7)、尤其用于对所述蓄电池(6)充电的电源设备(7)联接。
3.按照权利要求1或2所述的方法,其特征在于,使用于清洁运行的电源(5、6)串联。
4.按照前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,将所述清洁风扇功率提高所述吸尘器(1)的风扇(2)的工作风扇功率的大约20%至100%。
5.按照前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,将所述清洁风扇功率提高至大约300W至500W。
6.按照前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,借助所述吸尘器(1)的风扇(2)或借助所述基站(4)的风扇实施所述过滤室(3)的清洁。
7.按照前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,所述清洁运行在小于60秒、尤其大约30秒的时间段内实施,其中,借助计时器尤其自动控制清洁运行的持续时间。
8.按照权利要求2至7之一所述的方法,其特征在于,在工作运行期间按监控所述蓄电池(6)的荷电状态,使得所述荷电状态保持大于定义的最低荷电状态、尤其大于蓄电池最高荷电状态的20%。
9.按照前述权利要求之一所述的方法,其特征在于,对于清洁运行所需要的电压大约50%由所述吸尘器(1)的电源(5)提供并且大约50%由所述基站(4)的电源(5)提供。
10.一种系统,由具有过滤室(3)、电源(5)、永久过滤器(15)和风扇(2)的吸尘器(1)和用于与所述吸尘器(1)相连的具有电源(5)的基站(4)构成,其中,所述吸尘器(1)构造为,在工作运行期间,借助所述吸尘器(1)的风扇(2)将抽吸物输送至所述过滤室(3)中,并且其中,所述吸尘器(1)与基站(4)为了清洁运行的能够相互连接为,使得所述包含在吸尘器(1)的过滤室(3)中的抽吸物能被输送至所述基站(4)中,其特征在于,所述吸尘器(1)和/或所述基站(4)具有电路,所述电路设置为,在所述吸尘器(1)与所述基站(4)的连接状态下,所述吸尘器(1)的电源(5)与所述基站(4)的电源(5)联接,使得实现清洁的清洁风扇功率被提高超过工作运行的工作风扇功率。
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